Патент на изобретение №2288978

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2288978 (13) C2
(51) МПК

C25F3/16 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 28.12.2010 – может прекратить свое действие

(21), (22) Заявка: 2004113583/02, 30.04.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

30.04.2004

(43) Дата публикации заявки: 27.10.2005

(46) Опубликовано: 10.12.2006

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2184801 С2, 10.07.2002. RU 2227818 C1, 27.04.2004. SU 98865 А, 03.01.1954.

Адрес для переписки:

156961, г.Кострома, ул. Дзержинского, 17, КГТУ

(72) Автор(ы):

Галанин Сергей Ильич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Костромской государственный технологический университет (RU)

(54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА ИМПУЛЬСНЫМ БИПОЛЯРНЫМ ТОКОМ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электрохимических методов финишной обработки поверхностей, а именно к способам электрохимического полирования сложнопрофильных поверхностей. Способ включает электрохимическое полирование в электролите, содержащем тиокарбамид и серную кислоту, при температуре 18-25°С в течение 20-60 с импульсным биполярным током прямоугольной формы при длительности анодного импульса (0,2-3,0)·10-3 с, длительности паузы между анодным и катодным импульсом (0,5-3,0)·10-3 с, длительности катодного импульса (0,2-3,0)·10-3 с, длительности паузы между катодным и анодным импульсом (0,5-3,0)·10-3 с, амплитудной плотности анодного тока 1-5 А/см2, амплитудной плотности катодного тока 0,5-5 А/см2. Технический результат: снижение затрат электрической энергии на процесс полирования поверхности сплавов на основе золота.

Изобретение относится к области электрохимических методов финишной обработки поверхностей, а именно к способам электрохимического полирования сложнопрофильных поверхностей.

Известен способ электрохимического полирования золота и его сплавов при использовании постоянного тока плотностью 3-5 А/дм2 в электролите следующего состава: тиокарбамид 80-90 г/л, кислота серная (20-40) г/л при температуре электролита 18-25°С, при продолжительности обработки 3-5 мин [Грилихес С.Я. Электрохимическое и химическое полирование. – Л.: Машиностроение, 1987. с.125-126].

Недостатками известного способа являются:

– большая продолжительность обработки;

– невозможность получения глянцевой обработанной поверхности.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ импульсного электрохимического глянцевания золота и его сплавов импульсным униполярным током прямоугольной формы в течение 5-20 с в электролите состава: тиокарбамид 90 г/л, кислота серная концентрированная 70 г/л при следующих параметрах импульсов технологического тока: длительность (0,5-2)·10-3 с; скважность 1,25-5; амплитудная плотность тока 5-10 А/дм2 при температуре электролита 18-22°С [Галанин С.И. Способ импульсного электрохимического глянцевания золота и его сплавов. RU №2184801, 10.07.2002. Бюл. №19] – (ПРОТОТИП).

Указанный способ имеет существенные недостатки в том, что, во-первых, не позволяет производить полирование поверхности ювелирных сплавов на основе золота с достаточной стабильностью воспроизведения результатов; во-вторых, требует относительно больших затрат электрической энергии на проведение процесса.

Техническая задача изобретения – снижение затрат электрической энергии на процесс полирования поверхности сплавов на основе золота.

Поставленная техническая задача достигается тем, что электрохимическое полирование производят в электролите, содержащем тиокарбамид и серную кислоту при температуре 18-25°С в течение 20-60 с импульсным биполярным током прямоугольной формы при длительности анодного импульса (0,2-3,0)·10-3 с, длительности паузы между анодным и катодным импульсом (0,5-3,0)·10-3 с, длительности катодного импульса (0,2-3,0)·10-3 с, длительности паузы между катодным и анодным импульсом (0,5-3,0)·10-3 с, амплитудной плотности анодного тока 1-5 А/см2, амплитудной плотности катодного тока 0,5-5 А/см2.

Суть способа можно пояснить следующим образом. Наилучшее качество обработанной поверхности обеспечивается при условии электрохимической обработки в области, где скорость образования анодной пассивирующей пленки и скорость анодного электрохимического растворения соизмеримы по величине и достаточно высоки. Поддержание анодной поверхности в этой области возможно только при использовании импульсов тока определенных амплитудно-временных параметров. Большая концентрация тиокарбамида, являющегося комплексообразователем для ионов золота, позволяет формировать прианодный вязкий слой, экранирующий микровпадины на анодной поверхности. Это дает возможность осуществлять преимущественное растворение микровыступов, приводящее к сглаживанию высоты микронеровностей поверхности и повышению ее отражательной способности. Использование биполярных импульсов тока определенных амплитудно-временных параметров позволяет оптимизировать соотношение скоростей процессов на поверхности анода и поддерживать их в определенных соотношениях. Все это в совокупности обеспечивает высокую скорость сглаживания высоты микронеровностей полируемой поверхности за достаточно непродолжительное время при невысоких затратах электричества.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

1. Операция – электрохимическое полирование поверхности сплава на основе золота ЗлСрМ 585-80. Электролит – водный раствор тиокарбамида 90 г/л, кислота серная концентрированная 70 г/л. Температура раствора 18°С. Продолжительность обработки 20 с при следующих параметрах импульсов: длительности анодного импульса 1·10-3 с, длительности паузы между анодным и катодным импульсом 1,4·10-3 с, длительности катодного импульса 0,2·10-3 с, длительности паузы между катодным и анодным импульсом 1,4·10-3 с, амплитудной плотности анодного тока 2 А/см2, амплитудной плотности катодного тока 1 А/см.

В результате обработки показатели микрошероховатости поверхности изменились с RZ=0,15·10-3 м до RZ=0,02·10-3 м. Отражательная способность поверхности изменилась от 100 до 160% (по сравнению с исходной поверхностью). При этом количество электричества, пошедшего на процесс, по сравнению с прототипом, уменьшилось в 3,3 раза.

2. Операция – электрохимическое полирование поверхности сплава на основе золота ЗлСрНЦМ 585-80-8,2-2,5. Электролит – водный раствор тиокарбамида 90 г/л, кислота серная концентрированная 70 г/л. Температура раствора 25°С. Продолжительность обработки 60 с при следующих параметрах импульсов: длительности анодного импульса 0,2·10-3 с, длительности паузы между анодным и катодным импульсом 1·10-3 с, длительности катодного импульса 0,2·10-3 с, длительности паузы между катодным и анодным импульсом 1·10-3 с, амплитудной плотности анодного тока 2,5 А/см, амплитудной плотности катодного тока 1 А/см.

В результате обработки показатели микрошероховатости поверхности изменились с RZ=0,30·10-3 м до RZ=0,03·10-3 м. Отражательная способность поверхности изменилась от 100 до 145% (по сравнению с исходной поверхностью). При этом количество электричества, пошедшего на процесс, по сравнению с прототипом, уменьшилось в 2 раза.

Формула изобретения

Способ электрохимического полирования поверхности сплавов на основе золота, включающий анодную обработку в электролите, содержащем тиокарбамид и серную кислоту, при температуре электролита 18-25°С, отличающийся тем, что анодную обработку проводят в течение 20-60 с импульсным биполярным током прямоугольной формы при длительности анодного импульса (0,2÷3,0)·10-3 с, длительности паузы между анодным и катодным импульсом (0,5÷3,0)·10-3 с, длительности катодного импульса (0,2÷3,0)·10-3 с, длительности паузы между катодным и анодным импульсом (0,5÷3,0)·10-3 с, амплитудной плотности анодного тока 1-5 А/см2, амплитудной плотности катодного тока 0,5-5 А/см2.


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Извещение опубликовано: 10.06.2008 БИ: 16/2008


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 01.05.2006

Извещение опубликовано: 27.01.2009 БИ: 03/2009


NF4A – Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Дата, с которой действие патента восстановлено: 27.01.2009

Извещение опубликовано: 27.01.2009 БИ: 03/2009


Categories: BD_2288000-2288999